1 扩展运算符
扩展运算符是三个点(...)。可以将一个数组转化为用逗号隔开的参数序列。
console.log(...[1,2,3])
// 1 2 3
console.log(1, ...[2,3,4], 5)
// 1 2 3 4 5
该运算符主要用于函数调用
function add(x, y) {
return x + y
}
const number = [2, 50];
add(...number) // 52
2 替代函数的apply方法
// es5
function f(x,y,z){
console.log(x+y+z)
}
var args = [0, 1, 2];
f.apply(null, args)
// es6
function f(x, y, z) {
console.log(x + y + z)
}
const args = [1, 2, 3];
f(...args)
下面是一个应用的实际例子,应用Math.max方法,简化求最大值的方法
// es5
Math.max.apply(null, [1 , 6 , 55])
// es6
Math.max(...[1, 55, 6])
另一个例子是通过push
函数,将一个数组添加到另一个数组的尾部。
// es5
var arr1 = [1,3,5];
var arr2 = [2,4,6];
Arrray.prototype.push.apply(arr1, arr2);
// es6
var arr1 = [1,3,5];
var arr2 = [2,4,6];
arra.push(...arr2);
扩展运算符的应用
(1) 复制数组
数组直接复制的话,只是复制了指向底层数据结构的指针,而不是克隆一个全新的数组。
const a1 = [1,2];
const a2 = a1;
a2[0] = 2;
a1 // [2,2]
上面代码中,a2
并不是a1
的克隆,而是指向同一份数据的另一个指针。修改a2
,会直接导致a1
的变化。
ES5只能通过变通的方法去实现复制数组,扩展运算符提供了复制数组的简便写法。
let arr1 = [1, 2];
let arr2 = [...arr1];
// 或者
let [...arr2] = arr1;
(2) 合并数组
// es5
[1,2].concat(more)
// es6
[1,2, ...more]
var a1 = ['a','b'];
var a2 = ['c'];
var a3 = ['d', 'e'];
// es5
a1.concat(a2, a3);
// es6
[...a1, ...a2, ...a3];
(3) 与解构赋值结合
const [first, ...rest] = [1,2,3,4,5];
first // 1
rest // [2,3,4,5]
const [first, ...rest] = [];
first // undefind
rest // []
const [first, ...rest] = ['foo'];
first // 'foo'
rest // []
需要注意的是,如果将扩展运算符用于数组赋值,只能放在参数的最后一位,否则会报错。
(4) 字符串
[...'hello']
// ['h', 'e', 'l', 'l', 'o']
(5) Map和Set结构
扩展运算符内部调用的是数据结构的 Iterator 接口,因此只要具有 Iterator 接口的对象,都可以使用扩展运算符。
2 Array.from()
Array.from方法用于将两类对象转化为真正的数组,一种是类数组,一种是可遍历的对象。
下面是一个类似数组的对象,Array.from转化为真正的数组。
let arrayLike = {
'0': 'a',
'1': 'b',
'2': 'c',
length: 3
};
// ES5的写法
var arr1 = [].slice.call(arrayLike); // ['a', 'b', 'c']
// ES6的写法
let arr2 = Array.from(arrayLike); // ['a', 'b', 'c']
实际应用中,常用的类似数组的对象是DOM操作返回的NodeList集合,以及函数内部的arguments对象。Array.from都可以将它们转化为真正的数组。
// NodeList
let ps = document.querySelectorAll('p');
Array.from(ps).forEach( p => {
console.log(p)
})
// argument
function fn() {
let arg = Array.from(arguments);
}
只要是部署了 Iterator 接口的数据结构,Array.from都能将其转为数组
扩展运算符背后调用的是遍历器接口(Symbol.iterator
),如果一个对象没有部署这个接口,就无法转换。Array.from
方法还支持类似数组的对象。所谓类似数组的对象,本质特征只有一点,即必须有length
属性。因此,任何有length
属性的对象,都可以通过Array.from
方法转为数组,而此时扩展运算符就无法转换。
Array.from 还提供了第二个参数,类似于数组的map方法,可以对数组进行处理后,放入返回的数组。
Array.from([1, 2, 3], (x) => x * x)
// [1, 4, 9]
3 Array.of()
Array.of用于将一组值,转换为数组
Array.of(3, 21, 56) // [3,21,56]
Array.of(3) // [3]
Array.of() // []
Array.of(undefined) // [undefined]
Array.of
总是返回参数值组成的数组。如果没有参数,就返回一个空数组。基本上可以弥补Array的不足。
4 数组实例的 copyWithin()
数组实例的copyWithin
方法,在当前数组内部,将指定位置的成员复制到其他位置(会覆盖原有成员),然后返回当前数组。也就是说,使用这个方法,会修改当前数组。
它接受三个参数。
- target(必需):从该位置开始替换数据。如果为负值,表示倒数。
- start(可选):从该位置开始读取数据,默认为 0。如果为负值,表示倒数。
- end(可选):到该位置前停止读取数据,默认等于数组长度。如果为负值,表示倒数
// 将3号位复制到0号位
[1, 2, 3, 4, 5].copyWithin(0, 3, 4)
// [4, 2, 3, 4, 5]
// -2相当于3号位,-1相当于4号位
[1, 2, 3, 4, 5].copyWithin(0, -2, -1)
// [4, 2, 3, 4, 5]
// 将3号位复制到0号位
[].copyWithin.call({length: 5, 3: 1}, 0, 3)
// {0: 1, 3: 1, length: 5}
// 将2号位到数组结束,复制到0号位
let i32a = new Int32Array([1, 2, 3, 4, 5]);
i32a.copyWithin(0, 2);
// Int32Array [3, 4, 5, 4, 5]
5 数组实例的find()和findIndex()
数组实例的find
方法,用于找出第一个符合条件的数组成员。它的参数是一个回调函数,所有数组成员依次执行该回调函数,直到找出第一个返回值为true
的成员,然后返回该成员。如果没有符合条件的成员,则返回undefined
[1, 4, -5, 10].find((n) => n < 0)
// -5
另外,这两个方法都可以发现NaN
,弥补了数组的indexOf
方法的不足。
[NaN].indexOf(NaN)
// -1
[NaN].findIndex(y => Object.is(NaN, y))
// 0
上面代码中,indexOf
方法无法识别数组的NaN
成员,但是findIndex
方法可以借助Object.is
方法做到
6 数组实例的fill()
fill方法使用给定值,填充一个数组
['a', 'b', 'c'].fill(7)
// [7, 7, 7]
new Array(3).fill(7)
// [7, 7, 7]
7 数组实例得entries() keys() values()
可以用for...of
循环进行遍历,唯一的区别是keys()
是对键名的遍历、values()
是对键值的遍历,entries()
是对键值对的遍历。
for (let index of ['a', 'b'].keys()) {
console.log(index);
}
// 0
// 1
for (let elem of ['a', 'b'].values()) {
console.log(elem);
}
// 'a'
// 'b'
for (let [index, elem] of ['a', 'b'].entries()) {
console.log(index, elem);
}
// 0 "a"
// 1 "b"